JP7748163B2 - 全固体電池 - Google Patents
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Description
図1は、第1実施形態に係る全固体電池100の基本構造を示す模式的断面図である。図1で例示するように、全固体電池100は、正極層10と負極層20とによって、固体電解質層30が挟持された構造を有する。例えば、正極層10は固体電解質層30の第1主面上に形成されており、負極層20は固体電解質層30の第2主面上に形成されている。
第2実施形態においては、負極層20は、未充電時よりも充電時の電子伝導が高くなりかつ正極層10の正極活物質12よりも体積比容量が小さな負極活物質22を含み、正極層10よりも活物質体積比率が高く、正極層10よりも導電助剤の体積比率が低くなっている。以下、第1実施形態と異なる点について説明する。
図3は、複数の電池単位が積層された積層型の全固体電池100aの模式的断面図である。全固体電池100aは、略直方体形状を有する積層チップ60を備える。積層チップ60において、積層方向端の上面および下面以外の4面のうちの2面である2側面に接するように、第1外部電極40aおよび第2外部電極40bが設けられている。当該2側面は、隣接する2側面であってもよく、互いに対向する2側面であってもよい。本実施形態においては、互いに対向する2側面(以下、2端面と称する)に接するように第1外部電極40aおよび第2外部電極40bが設けられているものとする。
まず、上述の固体電解質層30を構成する固体電解質層用の原料粉末を作製する。例えば、原料、添加物などを混合し、固相合成法などを用いることで、酸化物系固体電解質の原料粉末を作製することができる。得られた原料粉末を乾式粉砕することで、所望の平均粒径に調整することができる。例えば、5mmφのZrO2ボールを用いた遊星ボールミルで、所望の平均粒径に調整する。
まず、上述のカバー層50を構成するセラミックスの原料粉末を作製する。例えば、原料、添加物などを混合し、固相合成法などを用いることで、カバー層用の原料粉末を作製することができる。得られた原料粉末を乾式粉砕することで、所望の平均粒径に調整することができる。例えば、5mmφのZrO2ボールを用いた遊星ボールミルで、所望の平均粒径に調整する。固体電解質層30とカバー層50とが同組成を有する場合には、固体電解質層用の原料粉末を代用することができる。
次に、上述の正極層10および負極層20の作製用の内部電極用ペーストを個別に作製する。例えば、導電助剤、電極活物質、固体電解質材料、焼結助剤、バインダ、可塑剤などを水あるいは有機溶剤に均一分散させることで内部電極用ペーストを得ることができる。固体電解質材料として、上述した固体電解質ペーストを用いてもよい。導電助剤として、カーボン材料などを用いる。導電助剤として、金属を用いてもよい。導電助剤の金属としては、Pd、Ni、Cu、Fe、これらを含む合金などが挙げられる。Pd、Ni、Cu、Fe、これらを含む合金や各種カーボン材料などをさらに用いてもよい。
次に、上述の第1外部電極40aおよび第2外部電極40bの作製用の外部電極用ペーストを作製する。例えば、導電性材料、ガラスフリット、バインダ、可塑剤などを水あるいは有機溶剤に均一分散させることで外部電極用ペーストを得ることができる。
固体電解質層用の原料粉末を、結着材、分散剤、可塑剤などとともに、水性溶媒あるいは有機溶媒に均一に分散させて、湿式粉砕を行うことで、所望の平均粒径を有する固体電解質スラリを得る。このとき、ビーズミル、湿式ジェットミル、各種混練機、高圧ホモジナイザーなどを用いることができ、粒度分布の調整と分散とを同時に行うことができる観点からビーズミルを用いることが好ましい。得られた固体電解質スラリにバインダを添加して固体電解質ペーストを得る。得られた固体電解質ペーストを塗工することで、固体電解質グリーンシート51を作製することができる。塗工方法は、特に限定されるものではなく、スロットダイ方式、リバースコート方式、グラビアコート方式、バーコート方式、ドクターブレード方式などを用いることができる。湿式粉砕後の粒度分布は、例えば、レーザ回折散乱法を用いたレーザ回折測定装置を用いて測定することができる。
図6(a)で例示するように、固体電解質グリーンシート51の一面に、内部電極用ペースト52を印刷する。固体電解質グリーンシート51上で内部電極用ペースト52が印刷されていない領域には、逆パターン53を印刷する。逆パターン53として、固体電解質グリーンシート51と同様のものを用いることができる。印刷後の複数の固体電解質グリーンシート51を、交互にずらして積層する。図6(b)で例示するように、積層方向の上下から、カバーシート54を圧着することで、積層体を得る。この場合、当該積層体において、一方の端面に正極層10用の内部電極用ペースト52が露出し、他方の端面に負極層20用の内部電極用ペースト52が露出するように、略直方体形状の積層体を得る。カバーシート54は、固体電解質グリーンシート作製工程と同様の手法でカバー層用の原料粉末を塗工することで形成することができる。カバーシート54は、固体電解質グリーンシート51よりも厚く形成しておく。塗工時に厚くしてもよく、塗工したシートを複数枚重ねることで厚くしてもよい。
次に、得られた積層体を焼成する。焼成の条件は酸化性雰囲気下あるいは非酸化性雰囲気下で、最高温度を好ましくは400℃~1000℃、より好ましくは500℃~900℃などとすることが特に限定なく挙げられる。最高温度に達するまでにバインダを十分に除去するために酸化性雰囲気において最高温度より低い温度で保持する工程を設けてもよい。プロセスコストを低減するためにはできるだけ低温で焼成することが望ましい。焼成後に、再酸化処理を施してもよい。以上の工程により、全固体電池100aが生成される。
正極活物質に、充電により電子伝導性が向上するLiCoPO4(LCP:実質的な体積比容量450mAh/cm3)を適用し、導電助剤にカーボン粉末(C)を適用し、固体電解質にLi-Al-Ge-P-O系イオン伝導体(LAGP)を適用し、LCPとCとLAGPとの体積比率を35:15:50となるように正極層用の内部電極用ペーストを作製した。
正極活物質に、充電後に電子伝導が上がらないLiFePO4(LFP:体積比容量610mAh/cm3)を適用し、LFPとCとLAGPとの体積比率を26:24:50となるようにしたこと以外、実施例1と同様に全固体電池を作製した。
LCPとCとLAGPとの体積比率を20:30:50となるように正極層用の内部電極用ペーストを作製し、正負極の容量バランスをとるために正極層厚みを負極層厚みの1.75倍としたこと以外、実施例1と同様に全固体電池を作製した。
LCPとCとLAGPとの体積比率を17.5:32.5:50となるように正極層用の内部電極用ペーストを作製したこと以外、実施例1と同様に全固体電池を作製した。
LCPとCとLAGPとの体積比率を28:22:50となるように正極層用の内部電極用ペーストを作製し、正極層厚みを負極層厚みの1.25倍としたこと以外、実施例1と同様に全固体電池を作製した。
LCPとCとLAGPとの体積比率を26:24:50となるように正極層用の内部電極用ペーストを作製し、正極層厚みを負極層厚みの1.35倍としたこと以外、実施例1と同様に全固体電池を作製した。
Nb2O5とCとLAGPとの体積比率を25:25:50となるように負極層用の内部電極用ペーストを作製したこと以外、実施例1と同様に全固体電池を作製した。
LCPとCとLAGPとの体積比率を30:25:45となるように正極層用の内部電極用ペーストを作製し、Nb2O5とCとLAGPとの体積比率を25:25:50となるように負極層用の内部電極用ペーストを作製したこと以外、実施例1と同様に全固体電池を作製した。
LCPとCとLAGPとの体積比率を30:25:45となるように正極層用の内部電極用ペーストを作製し、Nb2O5とCとLAGPとの体積比率を35:15:50となるように負極層用の内部電極用ペーストを作製したこと以外、実施例1と同様に全固体電池を作製した。
負極活物質に、充電により電子伝導性が向上するLi1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3(LATP:1V vs. Li/Li+までの体積比容量350mAh/cm3)を適用し、導電助剤にカーボン粉末(C)を適用し、固体電解質にLi-Al-Ge-P-O系イオン伝導体(LAGP)を適用し、LATPとCとLAGPとの体積比率を35:15:50となるように負極層用の内部電極用ペーストを作製した。正極活物質に、充電後に電子伝導が上がらないLiFePO4(LFP:体積比容量610mAh/cm3)を適用し、LFPとCとLAGPとの体積比率を20:25:55となるように正極層用の内部電極用ペーストを作製した。その他の条件は実施例1と同様とした。
LATPとCとLAGPとの体積比率を25:25:50となるように負極層用の内部電極用ペーストを作製し、LFPとCとLAGPとの体積比率を25:25:50としたこと以外、実施例4と同様に全固体電池を作製した。
11 第1集電体層
20 負極層
21 第2集電体層
30 固体電解質層
40a 第1外部電極
40b 第2外部電極
50 カバー層
51 固体電解質グリーンシート
52 内部電極用ペースト
53 逆パターン
54 カバーシート
55 外部電極用ペースト
60 積層チップ
100,100a 全固体電池
Claims (7)
- 酸化物系固体電解質層と、
前記酸化物系固体電解質層の第1主面上に設けられ正極層と、
前記酸化物系固体電解質層の第2主面上に設けられた負極層と、を備え、
前記正極層および前記負極層のいずれか一方の電極層は、未充電時よりも充電時の電子伝導が高くなりかつ他方の電極層の活物質よりも体積比容量が小さな活物質を含み、前記他方の電極層よりも活物質体積比率が高く、前記他方の電極層よりも導電助剤の体積比率が低く、
前記一方の電極層の平均厚みT1と、前記他方の電極層の平均厚みT2との比率T1/T2は、0.75以上、1.3以下であることを特徴とする全固体電池。 - 前記一方の電極層は、前記正極層であり、
前記他方の電極層は、前記負極層であることを特徴とする請求項1に記載の全固体電池。 - 前記一方の電極層において、イオン伝導性を有する固体電解質の体積比率は、30Vol.%以上、65Vol.%以下であることを特徴とする請求項1または請求項2に記載の全固体電池。
- 前記一方の電極層が前記正極層である場合に、未充電時よりも充電時の電子伝導が高くなる活物質は、LiCoPO4、Li2CoP2O7またはLi6Co5(P2O7)4であることを特徴とする請求項1から請求項3のいずれか一項に記載の全固体電池。
- 前記一方の電極層において、前記活物質の体積比率は、15Vol.%以上、55Vol.%以下であることを特徴とする請求項1から請求項4のいずれか一項に記載の全固体電池。
- 前記一方の電極層において、前記導電助剤の体積比率は、8Vol.%以上、24Vol.%以下であることを特徴とする請求項1から請求項5のいずれか一項に記載の全固体電池。
- 前記一方の電極層が前記負極層である場合に、未充電時よりも充電時の電子伝導が高くなる活物質は、Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3、LiTi2(PO4)3、またはLiTiOPO4であることを特徴とする請求項1に記載の全固体電池。
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